三相变压器的联接组与标号(详细的原理阐述)

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三相变压器联结组别判断方法.

三相变压器联结组别判断方法.

三相变压器联结组别判断方法.三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组别(标号)概念三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。

采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。

B.12639图1-1二、影响联结组别的因素三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。

(一)联结方法的影响变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z 形)接法。

常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax 绕组的x 端可以和b 连接,也可以与c 连接。

按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。

Czcab .cca b图1-2(a )星形联结(b )三角形联结(顺联)(c )三角形联结(逆联)在三相变压器里,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表示。

星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。

这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。

其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。

(二)绕组电动势相位的影响在变压器的接线图中,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。

同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。

相变压器联接组标号的简易确定法.(DOC)

相变压器联接组标号的简易确定法.(DOC)

三相变压器联接组标号的简易确定法发布: 2011-8-30 | 作者: —— | 来源:limaosheng| 查看: 524次 | 用户关注:三相变压器联接组标号的简易确定法近几年来,由于城乡建设飞速发展,用电负荷迅速增加,对供电可靠性要求越来越高,因此双电源建设越来越多。

对变电站的双电源的同侧相位角判断,直接影响调度对电网运行方式的安排。

电网运行中相位角的变化都是由变压器连接组别引起的,而变压器联接组标号是表征变压器原、副绕组线电动势相位差的一种标记。

所以对从事高低压电网运行维护和管理的技术人员来说,能够快速准确的判定变压器联接组标号三相变压器联接组标号的简易确定法近几年来,由于城乡建设飞速发展,用电负荷迅速增加,对供电可靠性要求越来越高,因此双电源建设越来越多。

对变电站的双电源的同侧相位角判断,直接影响调度对电网运行方式的安排。

电网运行中相位角的变化都是由变压器连接组别引起的,而变压器联接组标号是表征变压器原、副绕组线电动势相位差的一种标记。

所以对从事高低压电网运行维护和管理的技术人员来说,能够快速准确的判定变压器联接组标号是非常必要的。

1 变压器联接组别标号的常用确定方法确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。

下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。

分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。

注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。

图1 Yy0连接组按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。

按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。

在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。

即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组另U (标号)概念三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。

采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。

图1-1二、影响联结组别的因素三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。

(一)联结方法的影响变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。

常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的X端可以和b连接,也可以与C连接(1)Y,y 或 YN,y 或 Y,yn;(2)Y,d 或 YN,d;(3)D,y 或 D,yn;(4)D,d 。

其中大 写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接 法的中心点引出标志。

(二)绕组电动势相位的影响在变压器的接线图中 ,一次绕组按 A 、B 、C 相序排列,相位保持不 变;二次绕组按 a 、b 、C 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、Cab )。

同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加 8h ,如图1-3 (a )、(b )所示。

按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照 ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用 Y 表示;二角形接法用 D 表示,如图 1-2所示。

* UC(a )星形联结 在三相变压器里 (b )三角形联结(顺联) ,一次绕组的首端用 A B 、 (C )三角形联结(逆联)C 表示;末端用X 、丫、Z 二次绕组的首端用a 、b 、C 表示,末端用x 、y 、Z 表 示。

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别
3 、变压器连接组别示例
பைடு நூலகம்
( 1 ) Y/Y-12 ( Y , y12 )
*
ÙAB =Ùab =-
*
ÙA
Ùa Ùab
ÙA +ÙB
Ùa +Ùb
- ÙA ÙB
ÙAB
*
*
ÙB Ùb ÙC 12 ÙAB 3 Ùc
* *
ÙAB Ùb Ùc
ÙAB
Ùab ÙA Ùa
9 ÙC
Ùab
6
(2) Y/Y-6 ( Y , y6 ) ÙAB = - ÙA + Ù B
ÈA A* ÈA Èa X a
原磁通 减少
*
新产生的 磁通
x
Èa
*
原磁通 增加
ÈA*
A
X a x
*
ÈA
新产生的 磁通
Èa
如下图所示,当原磁通增 加时,A和a( X 和 x )也为同 名端。
*
Èa
三、变压器的连接组别
1、连接组别
变压器高、低压两侧三相绕组的连接方式以及 对应线电压的相位关系(连接组标号),称为变 压器的连接组别。 2、连接组别标号的时钟表示法 以变压器高压侧线电压为时钟的长针,永远 固定在“ 12 ”的位置上,以低压侧对应的线电压 为时钟的短针,短针所指的时数就是变压器连接 组的标号。

二、变压器的极性

一、三相变压器的连接方法
三、变压器的连接组别 四、变压器连接组别综述(小结)
一、三相变压器的连接方法
1、 星形连接
将三相绕组的三个末端 X , Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在 一起,三个首端 A 、 B 、 C (低压 a、b、c) 分别引出,便构成星形连 接,用 Y表示 (新:高压Y,低压 y )。 2 、 三角形连接 将高、低压绕组的一相末端 与另一相的首端分别依次连接在 一起,构成一个回路,便构成三 角形连接,用△表示( 新:高压 D,低压d )。 顺序三角形接法:ax-by-cz-a 逆序三角形接法:ax-cz-by-a

1、三相变压器的链接组别

1、三相变压器的链接组别
在低压配电网中,输送的电源相位为3相,共使用4根线传
课程总结
输,其中三条线路分别代表A、B、C三相,另一条是中性线N。
在单相输电电路中,一条是相线,一条是中性线,此时中
C
N
B
心线有电流通过,形成回路。
课后作业
在三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的。
在三相四线制中,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中,而不是把它们集中
2、变压器绕组连接方式
课程导入
Y,y连接
Y,d连接
课程讲解
课程总结
课后作业
D,y连接
D,d连接
星形连接
三角形连接
用符号Y表示
用符号D表示
连接组别就是反映变压器高、低压侧绕组的连接方式,以及高低压侧绕组对应
线电势的相位关系。
3、同极性端
课程导入
课程讲解
课程总结
课后作业
同极性端:铰链同一磁通的两个绕组,瞬时极性相同的端子。用“*”或“
课程讲解
C
B
X
Y
Z
课程总结
EAB
根据时钟表示法,请问该图显示的三相变压器高低
课后作业
压绕组对应的线电势在相位上是什么关系?
Eab
三相变压器连接组别的确定
如果已知三相变压器连接形式、同极性端、首末端标志时,可以通过向量图来确定其连接组别。
课程导入
B
1、绘制高压侧绕组线电势的向量图
课程讲解
2、取A和a为同一点,此时A点和a点
三 相 变 压 器 的 连 接组 别
课程导入
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课后作业
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三相变压器联结组标号的判定技巧

三相变压器联结组标号的判定技巧
大 大 提 高 了学 生 的 学 习 兴趣 , 果 突 出 。 效
二 、 定 技 巧 法 判
三相 变 压 器 应 用 广 泛 . 其 在 电 类 行 业 中 经 常 使 用 、 测 尤 检
和 判 定 联结 组 标 号 。 《 电机 学 》 介 绍 三 相 变 压器 的联 结 组 标 在 号 时采 用 的方 法 是 借 助 相 量 图进 行 分 析 , 初 学 者 来 说 , 要 对 需 有 关 相量 图 的分 析 思 维 能 力 . 对 现 今 中职 学 生 的 素 质 状 况 , 但 这 种传 统 的分 析 方法 比较 困难 , 实 际 工 作 中 , 测 人 员 用 这 在 检 种 方 法很 麻 烦 。 在 多 年 的 教学 和实 践 中 也 深有 体 会 。 据 联 我 根 结 组标 号 的原 理 , 总 结 出 了一 种 简 单 的 判 定 技 巧法 , 容 易 我 很 就 能确 定 出三 相 变 压器 的联 结 组 标 号 。
4 钟点 数 . ̄ E B E C 4 ( 个 I A = B + 表示 E B 前 E C 个 钟 点 I A 超 B4 数 ) 接 法 时 线 电压 超 前相 应 相 电压 3 。 即一 个 钟 点 数 , 。Y 0, 如E
AB= EA+ , 此E I因 AB= l A接 法EAB与E I; A同 相 , 即EAB 1 = 2。
三 相 变 压 器 联 结 组 S, 的 判 定 技 巧 -号 Y
.//>L 。.>> ~ ●、、 ~ .)> / 一 _● 、> , ●>
褚 雪 莲
( 海南 省 三亚 技 工 学校 联 结 组 应 用 广 泛 . 实 际 中检 测 很 在 重 要 , 学 生在 学 习时 不 太容 易掌 握 。 因而 , 文作 者采 用传 而 本

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别
纲要
一、三相变压器的连接方法 二、变压器的极性 三、变压器的连接组别 四、变压器连接组别综述(小结)
一、三相变压器的连接方法
1、 星形连接
A
将三相绕组的三个末端 X ,
B
Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在
C
一起,三个首端 A 、 B 、 C (低压
a、b、c) 分别引出,便构成星形连
接,用 Y表示 (新:高压Y,低压
ÙAB
ÙAB = - ÙA +ÙB Ùab = Ùb
ÙB
A
*
ÙA
Ùa
*
ÙB
Ùb
*
ÙC
Ùc
逆序三角形接法
bz Ùb
ÙAB
Ùc cx
Ùa
a y ÙA
ÙC
12
9
Ùab ÙAB
3
6
a

ab
*
*
四、变压器连接组别综述(小结)
1、变压器的连接组别很多,为了制造和并列运行 的方便,我国电力变压器只生产Y/Y0-12、 Y0/Y12 、 Y/Y-12 、Y/△-11 及Y0/△-11五种连接组别,
y )。
2 、 三角形连接
将高、低压绕组的一相末端
与另一相的首端分别依次连接在
一起,构成一个回路,便构成三
A
角形连接,用△表示( 新:高压
D,低压d )。
顺序三角形接法:ax-by-cz-a
逆序三角形接法:ax-cz-by-a
Xx
a
Yy
b
Zz
c
星形连接
顺序三角形接法 a
逆序三角形接法
二、变压器的极性
同极性端(同名端):
任意瞬间,高压绕组的某 一端点的电位为正(高电位)

三相变压器的联接组与标号

三相变压器的联接组与标号

电机学实验三相变压器的联接组与标号原理简述三相电力变压器的联接组标号,是用初、次级线电压之间的相位来表示,它不仅与三相绕组的联接万法有关,也与绕组标志的极性和相别有关。

因此,三相变压器联接组标号就很多,如果把所有联接组标号的线电压三角形都画出来,就会发现它们之间的相位移总是30°的倍数,即有360°÷30°=12种相位移,习惯上常用钟表上的钟时序来标志。

新国标GB1094—85《电力变压器》绕组联接的标记如表中所示,高压绕组用大写字母标记,低压绕组用小写字母标记,并将钟时序的12点钟用0点表示。

如:Y,y0和Y,d11分别相当过去的丫/丫-12和丫/△-11的书写方式。

在三角形接法中有两种情况:一种按AX→CZ→BY接法为逆序联接;另一种按AX→BY→CZ接法为顺序联接,两种接法的线电压相量是不一样的,这一点在联接组标号中应加注意。

同样情况,Z形联接中也有逆序与顺序。

电力变压器的标准联接均采用逆序联接。

Z形联接方式是把每相绕组分成相等的两半,如A1X1和A2X2分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一个铁芯柱上的下半个绕组反向串联起来,组成新的一相绕组,三相再按星形联接。

从电压相量图可见,相电压只有原来绕组的√3/2 =0.866,就是说在相同的电压下绕组匝数要增加1/0.866 = 1.16倍,增加了用铜量和损耗,且只适用于配电变压器低压绕组。

但Z形联接的变压器允许三相负载不对称程度可比Y接法大些,中线电流允许达到额定电流的40%左右,且相电压中无三次谐波分量,也常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。

因此,Z形接法近年来渐趋增多。

一.实验目的1.掌握用实验方法测定三相变压器的极性。

2.掌握用实验方法判别变压器的联接组标号的方法。

3. 研究联接组标号不同时其初、次级线电压之间的相位差角。

二.预习要点1.联接组的定义。

三相变压器的联接组与标

三相变压器的联接组与标
三相变压器的联接组与标号
三相变压器的联结组
联接组
三相变压器的电路系统是由三相绕组连接组成的.不同的联结方 式,以及绕组的绕向、标记不同,会影响到原、副边线电动势 的相位,根据变压器原、副边线电动势的相位关系,把变压器 绕组的不同联结和标号分成不同的组合,称为联接组.体现变 压器原、副边线电动势的相位关系.
u2
测定三相变压器相间极性的接线图
测定属于同铁芯柱的两个绕组
在高压绕组施加0.5UN,测量UAa、UAb、UAc.电压不相等的那相绕组,集 合AX绕组为同铁芯. 测定其他两相属于同铁芯柱上的两个绕组.
测定初、次级极性
高压侧加低电压100V左右,测量UAX、Uax、UAa. 若UAa = UAX – Uax , 则说明初、次级标号正确 若UAa = UAX + Uax ,则说明有边不正确
测定三相变压器相间极性
用万用表判出高、低压绕组,暂定标记A、X;B、Y;C、Z. 按图联接后,在A、B两端加低电压100V左右,测量UAB和UCZ. 若UAB≈UCZ ,则可认为B、Y标记不正确,应将B、Y标记对调. 用同样方法判别C相标记. 用同样方法,测定低压侧相间极性.
A
X
V u1
B
Y
C
Z
V
B
y
b
ZX
Y
cx
A
a
C
UBb
UCb
UBc
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项目 公式
Y,d5Y/△-5联接组
A
X
a
B
Y
b
C
Z
c
Y,d5(Y/Δ-5)联接组标号接线图
UBb
B x
y
ZX
Y
A
z

[整理]三相变压器的连接组别.

[整理]三相变压器的连接组别.

三相变压器的连接组别一、Dyn11与Yyn0的区别三角形对星形接法,DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n 表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置Yyn0:高压星形连接、低压星形连接并引出中性线;Dyn11:高压三角形连接,低压星形连接并引出中性线。

当低压三相负载不平衡时,低压线圈存在零序电流,Yyn0连接的变压器由于高压星形连接,零序电流没有通路,所以低压零序电流产生零序磁通,从而感应出零序电势,也就是说相电压存在零序分量,使得三相相电压失去平衡,波形失真。

而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所产生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。

所以说,Dyn11变压器比Yyn0变压器带不平衡负载的能力强。

但Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种接法。

1)根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。

在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好,但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装置。

2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。

这种情况对于低压侧-9*3为单相供电的照明负载不会产生影响。

若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。

三相变压器联接组判别方法

三相变压器联接组判别方法

三相变压器连接组标号确定方法为了确定三相变压器高、低压绕组的线电压相位差,简明的方法就是利用联结组标号来表示,故需要确定联结组标号。

想要确定联结组标号,需要知道三相变压器的三相绕组接线图,通过接线图,我们可以确定三相绕组的连接形式,是星形连接,还是三角形连接。

通过接线图,我们还可以确定绕组的相序,是ABC(或者abc),还是ACB(或者acb)等。

想要确定联结组标号,还需要知道,高、低压绕组的同名端是各自的首端还是尾端。

有了上述的前提,我们需要明白几个名词,1是绕组的首端、尾端,2是同名端,3是绕组连接形式,4是绕组相电压的参考方向标注方法,5时钟序数。

首端、尾端:绕组的两个端点,一进一出,进为首,出为尾。

三相绕组的首、尾端的标识如下表所示。

同名端:针对的是不同绕组,对于三相变压器是针对安装在同一个心柱上的高、低压绕组。

任一瞬时,在一次侧绕组产生的感应电动势是某一端点电位为正时,二次侧绕组中,相应的一定会产生正电位的端点,这两个绕组中电动势相同的的两个端点称为同名端或者同极性端。

当知道其绕组绕向时,可以利用从同名端流入电流时,其产生的磁通方向相同,由此可确定同名端。

当绕组没有标识同名端(黑圆点),或者看不出绕组绕向时,可以通过测试,即将绕组的尾端相连,分别测试一次侧、二次侧的电压,如下图1所示,若U Aa=U AX-U ax,则A、a端为同名端,若U Aa=U AX + U ax,则则A、a端为异名端。

图1绕组连接形式:三相变压器每相的一、二次绕组都有星形(或者为Y形接法)和三角形接法两种连接形式。

星形接法是将尾端连接在一起,三个首端引出构成星形接法。

三角形接法是将各相绕组首、尾端依次相接,构成封闭的三角形。

三角形接法根据首尾端的次序有AX、BY、CZ、AX的顺序接法和CX、AY、BZ、CX的逆序接法。

参考方向标注方法:一般绕组的X、x为零电位,所以每相绕组的相电动势的参考方向由尾端指向首端,即由X、x指向A、a。

三相变压器联结组标号

三相变压器联结组标号

三相变压器联结组标号一、引言三相变压器是电力系统中常见的电力变压器类型之一,它具有将高电压变为低电压或低电压变为高电压的功能。

在实际应用中,为了满足不同的电力需求,需要将多台三相变压器进行联结组合。

为了方便统一管理和操作,对于联结组中的每个变压器,都需要进行标号。

本文将介绍三相变压器联结组标号的相关知识。

二、三相变压器联结组简介三相变压器联结组是指将多台三相变压器按照一定规则进行连接的组合形式。

根据连接方式的不同,联结组可以分为星形联结组和三角形联结组两种形式。

2.1 星形联结组星形联结组是指将三相变压器的中性点连接在一起形成一个公共节点,其余的三相端子分别接入电力系统的三相电源或负载。

星形联结组的标号通常采用大写字母Y表示。

2.2 三角形联结组三角形联结组是指将三相变压器的三相端子依次连接在一起形成一个闭合回路。

三角形联结组的标号通常采用大写字母Δ表示。

三、三相变压器联结组标号的规则三相变压器联结组标号的规则主要有两部分:联结方式标号规则和变压器标号规则。

3.1 联结方式标号规则根据联结方式的不同,联结组的标号也不同。

具体规则如下:1.星形联结组标号规则:采用大写字母Y表示,后面跟着一个数字,表示联结组中变压器的数量。

例如Y0表示只有一个变压器的星形联结组,Y1表示有两个变压器的星形联结组,以此类推。

2.三角形联结组标号规则:采用大写字母Δ表示,后面跟着一个数字,表示联结组中变压器的数量。

例如Δ0表示只有一个变压器的三角形联结组,Δ1表示有两个变压器的三角形联结组,以此类推。

3.2 变压器标号规则在联结组中的每个变压器也需要进行标号,以便进行区分和管理。

变压器标号的规则如下:1.变压器标号由两部分组成:联结组标号和变压器序号。

联结组标号采用星形联结组标号或三角形联结组标号,变压器序号从1开始递增。

2.变压器标号的书写顺序为:联结组标号在前,变压器序号在后,两者用短横线连接。

例如,Y2-1表示星形联结组中的第一个变压器,Δ3-2表示三角形联结组中的第二个变压器。

三相变压器联结组标号判定

三相变压器联结组标号判定


(2)三角形顺序变逆序,当三角形接线在副边时,
相当于钟表旳时针逆时针转了60°,组别号减“2”;三角形接
线在原边时,相当于钟表旳时针顺时针转了60°,组别号加 “2”。
与Yy0对比
观察发觉:副边按相序移位 按相序移位一次,abc cab 则副边相电动势顺时针转动了 120°组别号加“4” 即Yy4
减“2”
按相序移位一次,则副边相电
动势顺时针转动了120°组别
号加“4”
B
即应该为Dd2
B
x
b/x b/x’
A/a
C b/x
C
b/x’
b/x’’
A/a
c
• Y/y联结旳绕组可得到0( 或12) 、2、4、6、8、 10全部偶数点旳标号; Y/d联结旳绕组可得 到1、3、5、7、9、11全部奇数点旳标号。 这么,我们只要记住Yy0 和Yd11两种原则联结 组旳联结图,经过与它比较, 就能直接鉴定出 其他旳联结组标号。
三相变压器联相变压器旳联结组别是指三相变 压器一次(高压)绕组旳线电压(电动势与二次(低压)绕 组旳线电压(电动势)之间旳相位关系。采用所谓旳时钟表 达法,就是把高压绕组旳电压向量看成是时钟旳长针,低压 绕组旳电压向量看成时钟旳短针,长针指向12,看短针指在 哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。
B
Aa
x
C
x’
x
c
b
与Yd11对比
观察发觉:副边相序变化 三角形逆序变顺序,当三角形 接线在副边时,相当于钟表旳 时针顺时针转了60°,组别号 加“2” 即Yd2
B
c/x
x
b
Aa
C
c/x’
与Dd0对比

三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解
本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。

三相变压器的绕组联结方式
三相变压器的绕组联结,有星形、三角形、曲折性三种方式。

对与高压绕组,星形、三角形、曲折形分别用大写字母Y、D和Z表示,对于低压绕组则用同盟胡同一字母的小写形式y、d和z表示。

对有中性点引出的星形、曲折形联结方式字母后加一个N(或n),例如,YN、yn或ZN、zn等。

对于自耦变压器的自耦低压绕组用auto或a表示,例如YNa或YNauto。

三相变压器联结组的表好方法与前面介绍的单相变压器相似。

即高压绕组以A相指向12点为基准;低压绕组a相的相量按感应电动势的方向确定,其所指的时钟序数即为三相变压器的联结组标号。

举例如图:
图中a是三相变压器三相绕组的联结图,图中高压绕组A、B、C
接成星形,而低压绕组a、b、c接成三角形。

首先画高压绕组三个相电动势的相量,并将A相指向时钟的12点。

然后,按照感应电动势关系画出低压绕组三相的感应电动势。

因为在同一铁芯柱上的A、B、C各相,高、低压绕组是同极性,因此,a、b、c三相的感应电势与高压的A、B、C分别并行。

但低压为三角形接线,这个三角形在时钟内,a相的相量端点正好指在适中的11点,该变压器的联结组标号为Yd11。

图c是他的向量示意图。

确定变压器联结组标号还可以有其他办法,但是用上面的方法比较简单易行。

三相变压器的连接组

三相变压器的连接组

一、三相绕组的连接方法常见的连接方法有星形和三角形两种。

以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。

画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。

三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。

画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。

倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。

画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。

也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。

其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。

连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。

二、单相绕组的极性三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的某一端头为正时,副绕组必然有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,通常以圆点标注。

变压器原、副绕组之间的极性关系取决于绕组的绕向和线端的标志。

当变压器原、副绕组的绕向相同,位置相对应的线端标志相同(即同为首端或同为末端),在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志相同的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。

如果仅将原绕组的标志颠倒,则原、副绕组标志相同的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。

变压器原理及接线组别

变压器原理及接线组别
若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可 以得到Y,d3、Y,d7连接组别。若异名端在对应端,可得到Y, d5、Y,d9和Y,d11连接组别。
※我国标准规定生产: Yd11、 YNd11
例1:将变压器接成联接组标号Dy1,并画电动势相量图
A BC






XYZ
初级△接AX-CZ-BY联结 初级△接AX-BY-CZ联结
高压绕组接法大写,低压绕组接法小写,字母 N、n是星形接法的中点引出标志。
(二)联结组 1、高低压绕组中电势的相位 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,
并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压 绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。
同名端决于绕组的绕制方向
2、同名端
在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压 绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一 端称为同名端,记作“˙”。
3-8 三相变压器磁路、联结组、电动势波形
一、三相变压器磁路系统
1、组式磁路变压器 特点:三相磁路彼此无关联,各相的励磁电流在 数值上完全相等
A
A
B
B C
C
X
Y
Z
组式应用
三相组式变压器优点是:对特大容量的变压器制造容 易,备用量小。但其铁芯用料多,占地面积大,只适 用于超高压、特大容量的场合。
2、心式磁路变压器
1、 Yy0
A
B
C
aA
c
b
ÉAB Éab
x、y、z
C
B
X、Y、Z
2、 Yy6
180º
3、 Yy4
注意abc 顺序错 过一个 铁心柱

三相变压器联结组标号

三相变压器联结组标号

三相变压器联结组标号三相变压器是电力系统中常用的变压器类型之一,用于改变电网中的电压等级。

三相变压器联结组标号是指变压器上绕组的连接方式,它决定了变压器的输入输出相位关系和电压变换方式。

下面将详细介绍三相变压器的联结组标号。

1.三相变压器的基本原理三相变压器由三组独立的绕组组成,每组绕组分别连接到一个相位的电源,通过磁耦合作用实现电能传递。

其中一组为主绕组,其输入输出电压为系统的主电压。

其余两组为副绕组,其输入输出电压为系统的副电压。

2.主副变压器的联结方式主变压器和副变压器的绕组可以通过不同的联结方式进行连接,常见的方式有Y型联结和Δ型联结。

2.1 Y型联结Y型联结是指将变压器的三组绕组的一个端子连接到一个公共节点,形成Y字形。

Y型联结可以分为Yn型联结和YD型联结两种。

2.1.1 Yn型联结Yn型联结是指主变压器的主绕组连接到Star接线,副变压器的绕组也连接到Star接线。

在Yn型联结中,主变压器和副变压器的输入输出电压的相位差为0度。

2.1.2 YD型联结YD型联结是指主变压器的主绕组连接到Delta接线,副变压器的绕组连接到Star接线。

在YD型联结中,主变压器和副变压器的输入输出电压的相位差为30度。

2.2 Δ型联结Δ型联结是指将变压器的三组绕组依次按顺序连接起来,形成Δ字形。

Δ型联结可以分为Δy型联结和ΔD型联结两种。

2.2.1 Δy型联结Δy型联结是指主变压器的主绕组连接到Delta接线,副变压器的绕组连接到Star接线。

在Δy型联结中,主变压器和副变压器的输入输出电压的相位差为30度。

2.2.2 ΔD型联结ΔD型联结是指主变压器的主绕组连接到Delta接线,副变压器的绕组也连接到Delta接线。

在ΔD型联结中,主变压器和副变压器的输入输出电压相位差为0度。

3.三相变压器的联结组标号表示方法为了方便识别和标记三相变压器的联结方式,人们常常使用一个字母和一个数字的组合来表示。

其中,字母表示主变压器的绕组连接方式,数字表示副变压器的绕组连接方式。

三相变压器的工作原理及接线方法(精)

三相变压器的工作原理及接线方法(精)

三相变压器三相变压器原理三相变压器是 3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的 2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相变压器是电力工业常用的变压器.变压器接法与联结组用于国内变压器的高压绕组一般联成 Y 接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。

所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。

如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。

1.国内的 500、330、220与 110kV 的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器, 高压与中压绕组都要用星形接法。

当三相三铁心柱铁心结构时, 低压绕组也可采用星形接法或角形接法, 它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后 30°电气角。

500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或 YN,yn0,d11220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或 YN,yn0,d11330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或 YN,yn0,d11330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或 YN,yn0,d112.国内 60与 35kV 的输电系统电压有二种不同相位角。

如 220/60kV变压器采用 YNd11接法, 与 220/69/10kV变压器用 YN,yn0,d11接法,这二个 60kV 输电系统相差 30°电气角。

当 220/110/35kV变压器采用 YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用 YN,yn0,d11接法,以上两个 35kV 输电系统电压相量也差 30°电气角。

所以,决定 60与 35kV 级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。

根据电压相量的相对关系决定 60与 35kV 级绕组的接法。

否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。

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第5章三相变压器的联结组与不对称短路原理简述1.极性测定的依据高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向,如图5-1示。

若高、低压线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压同相,这时我们说两点同极性。

若只有标号(或绕向,图略)反了,如图5-2,则相电压的相位相反,这时我们说两点不同极性。

2.三相绕组的联接方法把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或形)接法和三角形(D或形)接法两种,此外,还有曲折接法(或接法)。

它们的绕组联接图和电压相量图如图5-3所示。

形联接方法的副方每相绕组有一中间抽头,将绕组分成为相等的两半,和、和、和分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一铁芯柱上的下半个绕组反向串联,组成新的一相绕组后,再接成星形联接,其相量图每相相量连接线成曲折形,顾名思意称为曲折形(或形)接法。

从电压相量图可见,相电压只有原来绕组的,就是说在相同的电压下绕组匝数增加到倍,增加了用铜量和损耗。

但形联接的变压器能防止冲击波影响,运行在多雷雨地区可减少变压器雷击损耗。

还常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。

因此形接法近年来渐渐增多,国家标准GB1094-85中也被列为常用联结组之一。

图5-3 三相绕组联接的基本形式(1)形联接法(2)△形联接法(3)形联接法图 5-4 △联接和联接的左行接法在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。

我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。

由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。

一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。

3.三相变压器的联结组三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。

根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。

时钟法是把高压侧线电压的相量作为时钟的分针,且其指向定在点,低压侧对应的线电压的相量作为钟表的时针,时针和分针指向的角度差别就是高低压侧间的线电压的相位差。

例如联结组标号为,而国家标准GB1094-85现规定用“”,则说明高低压侧的联接分别为星形和三角形接法,而两者对应的线电压的相位关系是:高压侧线电压相量超前低压侧线电压相量 (又称时钟序数为)。

三相电力变压器常用的联结组标号是(1) (即);(2) (即);(3) (即);(4) (即)。

它们对应的相量图及其联接方法如图5-5所示。

图中标号采用了国家标准中的有关规定,其内容是:三相变压器的线圈联接成星形、三角形或曲折形时,对高压绕组分别以字母或表示,对中压或低压绕组分别以字母或表示。

如果星形联接或曲折形联接的中性点是引出的,则分别以或及或表示。

和属高压侧,和属低压侧。

图5-5中采用的是一种以“线电压重心重合法”来确定联结组别的方法。

长期以来,利用相量图确定绕组的联结组别,一直采用线电压法。

由于国际电工委员会(IEC)推荐了一种新的方法,即线电压三角形重心重合法,简称线电压重心重合法。

这种方法与传统的线电压法相比,即简单、又直观。

我国的标准“GB1094-85”也使用了此法。

现介绍如下,无论是形、形或形联接的绕组,其相量图的三个顶点联线,便可组成一个正三角形,被称为线电压三角形。

将高低压绕组线电压三角形的重心重合在一起,由该重心分别向高低压同一相的对应线端联线,例如由重心联到和,并用其中较长的线段(即高压侧的)表示时钟的分针,而用较短的线段(即低压侧)表示时钟的时针,那么这时的时针所显示的小时数即为组别。

用以上方法确定联结组别与用传统的线电压法所得出的结果是完全一致的。

因为两个正三角形重心重合时,对应中线的夹角总是与对应边的夹角相等的,所以对应中线所表示的相量之间的相位关系,完全与对应边所表示的线电压相量之间的相位关系相同。

传统的钟时序数和国标GB1094-85的规定的钟时序数也基本相同,只是传统的钟时序数为时,标准GB1094-85规定用“”表示。

图5-5 三相电力变压器常用的联结组标号对照表(摘自GB1094-85)4.不对称短路三相变压器运行过程中,可能出现不平衡负载。

最极端的情况是单相短路或两相短路。

这时变压器内各相电流大小不再相等,三相的相位也不再依次差,这种现象一般属于故障情况。

分析不对称运行的基本方法是应用对称分量法和迭加原理,即把一组不对称的三相电流(或其它物理量)用三组(即正序、负序、零序)对称的三相电流去代替,然后对三组对称的电流分别求解,从中取出任何一组作为单相问题来处理,最后把计算结果迭加起来,就得到原来不对称的三相数值。

对变压器来说,正序电流和负序电流所遇到的阻抗是相同的,因而变压器的正序阻抗和负序阻抗是相等的。

但对零序电流来说,因三相的相位相同就会遇到不同的阻抗,而且随绕组的联接方式和铁芯结构型式的不同而零序阻抗也各不相同。

5.空载电流和电势的波形分析只有磁通波形是正弦波时,该磁通所在匝链绕组感应的变压器电势才是正弦波。

在有饱和的情况下,若磁通波形为正弦波时,变压器在额定电压时的励磁电流波形根据作图法求得的波形却是“尖顶波”。

按照富氏级数尖顶波可以分解为基波和一系列奇次高次谐波的合成。

因为高次谐波中,三次谐波的幅值最大,对变压器性能影响也颇显著,所以问题归结为如果三次谐波的电流能够流通,就可以得到正弦波的磁通。

但是若原边绕组中三次谐波电流没通路(例如联接时),磁通的波形是否为正弦,就要看该台变压器属哪种铁芯结构。

三次谐波的磁通在三相芯式变压器中所遇磁阻很大而基本不通,则认为磁通波仍然是正弦波;而三相组式变压器中由于三相磁路互不关联,三次谐波磁通可以流通,故磁通波形成为非正弦的平顶波形,引起绕组中的感应电势成为尖顶波。

实验五三相变压器的联结组与不对称短路实验一、实验目的1.掌握三相变压器的极性测定方法。

2.掌握校验三相变压器的联结组的方法。

3.研究三相变压器不对称短路。

4.观察分析三相变压器空载电流和电势的波形。

二、实验内容1.测定三相变压器相间和原副方的极性。

2.连接并判定以下联结组(1) (即)(2) (即)(3) (即)(4) (即)(5) (即)(6) (即)若被试变压器不满足形联接的条件,以上内容则只做内容(1)、(2)、(3)、(4),若满足条件,则只做(1)、(3)、(5)、(6)。

3*. 不对称短路(1) (即)单相短路(2) (即)两相短路4*. 测定联接变压器的零序阻抗。

5*. 分析观察三相芯式和三相组式变压器不同联接方法时的空载电流和电势波形。

三、实验说明及操作步骤1.三相变压器相间和高低压侧极性的测定普通三相双绕组变压器12根引出线若杂乱排列,而无其它任何标号时,如何知道或标出某根引线属于哪一侧、哪一相,通过采用以下步骤来判定。

(1) 采用电桥或万用表的电阻档判定属于同一线圈的两个端头,并测量每个线圈的电阻大小以判定高低压绕组。

暂定标记和。

(2) 测定高压线圈的相间极性时,先设相标志正确,在两端加低电压(对于伏的双绕组变压器,加的电压约为伏即可),如图5-6所示,再用电压表测量电压和,若,说明相标记正确;若,说明相标记错误,应将相标记互换。

然后用同样的方法判断相标记,这时就应在(或)加低电压(约),在(或)相测电压。

(3) 同理,可测得低压线圈的相间极性。

图5-6 测定相间图5-7 三相变压器测原图5-8 测原副边极性极性的接线图副边极性接线图时的相量图(4) 测定同一铁芯柱的两个线圈,按图5-7接线。

原副方中性点用一根导线相连,对应的相量图如图5-8,高压线圈施加低电压(约),测量,据相量图知其中必有两电压(图中为和)相等,而另一个电压(图中的)所处的那一相属于同一铁芯柱的线圈。

同理可测得另外两相线圈所在的铁芯柱。

(5) 测原副边极性,接线图同图5-7,高压线圈施加低电压后,测出。

若则与同相,说明原副边极性相同。

当时,表示和反相位,说明原副边不同极性,则副线圈的标记和两两对调。

图 5-9 (即)联结组2. 校验联结组(1) (即)按图5-9接线,图中两点用导线相连,说明相量图的两点重合,以便根据几何关系得出某联结组的校核计算式(表5-1中的计算公式)。

经调压器在原方施加额定电压,测量电压、、、、、,将数值填入表5-1的实测值栏。

同时用电压比(指原、副边线电压之比)代入表5-1中的对应公式,算出的值填入计算值栏。

如果测出的数值与计算值符合,表示线圈联结组属于表中所对应的联结组名称。

改变线圈接线,用同样的方法测定以下五种联结组:(2) (即)(3) (即)(4) (即)(5) (即)(6) (即)注:a.在联接和联结组时需将被试变压器的副方线圈首末端的标号人为对调,即原为,原为,原为作为输入端,原为,且将点和副方调换后的点(即原点)短接,方可进行测量。

b.为避免(3)和(4)的副方接错而引起短路,可在副方三角形的任一开口处测量开口电压,当电压值接近零时,表示三角形接法正确。

c.对于和 (即和)联结组,分别按照表5-1所对应的线圈接线图接线,其中原接在调压器的输出端。

形连接的变压器其副方要有两套相同的三相绕组,再按图分别接成和。

同样也要将原、副方的两点短接。

调节调压器输出到被试变压器额定电压后,测出电压比并测量记录于表5-1中,然后与对应公式求得的结果相比较。

注意:副方线电压为形接法后的线电压。

d.因该实验要及时用表5-1中的公式来验证对应栏内的测量值,故每一组同学要带一只计算器以便于实验。

3*.三相变压器的不对称短路图5-10 单相短路图5-11 两相短路图5-12 测定零序阻抗接线图接线图线路图(1)联接的单相短路接线如图5-10所示,调压器输出调零后,合上电源开关S1、S2,逐渐增加变压器外施电压至副方短路电流接近额定值为止。

测取此时副方短路电流和原方三相电流及三相电压,数据填入表5-2。

表5-2 不对称短路数据单相短路两相短路(2)联接两相短路用(1)的同样方法按图5-11接线测取联接的两相短路,所测数据也填入表5-2。

注意:以上内容(1)、(2)可用三相芯式变压器测,也可用三相组式变压器测。

4*.测定联接的变压器的零序阻抗接线如图5-12所示。

即将被试变压器的副边三相绕组按顺序串联,通以单相电流,这时流入各相绕组的电流大小相等,相位相同,相当于三相零序电流。

首先将调压器输出电压调在零的位置,然后合上电源开关S1、S2,逐渐增加调压器输出电压,使零序电流在和两点时,记录零序电压、电流和功率,填入表5-3。

对于三相组式变压器,由于三相磁路独立而互不相关,故可用其中一台单相变压器的空载实验来测定。

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